Cтраница 4
В реальных объективах линзы компенсатора имеют конечную толщину, вследствие чего ахроматическая система не является строго афокальной и обладает небольшими вторичным спектром и сферохроматической аберрацией. Эти остаточные аберрации значительно меньше, чем у линзовых объективов, но в несколько раз больше, чем в системе Максутова. [46]
![]() |
Обобщенная функциональная схема автоматической системы активного теплового неразрушающего контроля. [47] |
Оптические системы собирают и фокусируют поток лучистой энергии на чувствительном элементе приемника излучения. Они могут быть выполнены в виде зеркального или линзового объектива. Зеркальные объективы используются при предъявлении высоких требований к чувствительности, а линзовые - при необходимости высокого геометрического разрешения. Чаще используются зеркальные объективы. В зависимости от размеров, конструкции контролируемых объектов могут применяться телеоптические, микроскопические и нормальные объективы. Основными параметрами объективов являются фокусное расстояние, диаметр, угловое поле, разрешающая способность. Для доступа к труднодоступным объектам контроля используют зеркальные или волокнистые световоды. [48]
Создание перспективных оптических систем с повышенной разрешающей способностью для тепловой микроскопии и, в частности, разработка объективов с большим рабочим расстоянием непосредственно связаны с развитием зеркальной и зеркально-линзовой оптики. Как известно [23], преимущество зеркально-линзовых объективов перед обычными линзовыми объективами заключается в том, что у них так называемый передний отрезок может более чем в четыре раза превышать фокусное расстояние, что позволяет по-новому решать ряд конструктивных задач проектирования оптических систем для средств высокотемпературной металлографии, для приборов локального микроспектрального анализа и других устройств. [49]
Изготовление зеркал - дело более легкое, чем шлифовка огромных линзовых объективов, и это также предрешило успех рефлекторов. Из-за отсутствия хроматической аберрации рефлекторы можно делать очень светосильными ( До 1: 3), что совершенно немыслимо для рефракторов. [50]
![]() |
Схема рефлектора Ньютона.| Схема рефлектора Ломоносова - Гершеля. [51] |
Известно, что заключение Ньютона было ошибочно ( см. § 86), и построение ахроматических объективов возможно. В настоящее время имеются первоклассные рефракторы; однако технически легче изготовить зеркало большого диаметра, чем однородный стеклянный диск, пригодный для изготовления большого линзового объектива. Поэтому, хотя требования к точности изготовления отражающей поверхности примерно в четыре раза выше, чем для преломляющей, изготовление очень больших зеркальных объективов оказалось более легкой задачей. [52]
![]() |
Схема рефлектора [ IMAGE ] Схема рефлектора Ломоно-Ньютона сова - Тершеля. [53] |
Ньютона было ошибочно ( см. § 86), и построение ахроматических объективов возможно. В настоящее время имеются первоклассные рефракторы, однако технически легче изготовить зеркало большого диаметра, чем однородный стеклянный диск, пригодный для изготовления большого линзового объектива. Поэтому, хотя требования к точности изготовления отражающей поверхности примерно в четыре раза выше, чем для преломляющей, изготовление очень больших зеркальных объективов оказалось более легкой задачей. [54]
![]() |
Оптическая схема ФЭС-1. [55] |
Стилоскоп СТ-11 построен по автоколлимационной схеме. Свет от источника возбуждения спектров ( дуга или искра) / через трехлинзовую конденсорную систему 2, 3, 4 попадает на входную щель постоянной ширины 5, после поворотной отражающей призмы 6 через линзовый объектив 8 пучок света попадает на призмы 10, на которые нанесен отражательный слой. [56]
Для исследования микроструктуры образцов, нагреваемых до 3000 С и выше, необходимы специальные объективы, обладающие большим рабочим расстоянием, так как потери на излучение с поверхности образца возрастают пропорционально четвертой степени температуры его нагрева. С каждый квадратный сантиметр поверхности образца может излучать 400 Вт и более. Поэтому необходимо удаление фронтальной линзы линзового объектива от образца для снижения интенсивности ее нагрева и предотвращения выхода из строя объектива. [57]
В рассмотренных выше схемах с мениском, афокальным компенсатором и пластинкой Шмидта кривизна поля препятствует применению фотопластинок. Искривление поверхности изображения, как и у линзовых объективов, может быть устранено с помощью полевой линзы, установленной вблизи фокальной плоскости системы. Так как у всех перечисленных систем SIV - 1, а вторичный спектр у них практически отсутствует, в ( III. Эта линза, строго говоря, вносит небольшой хроматизм положения, кому и астигматизм, что должно приниматься во внимание при расчете системы в целом. [58]
У лучших пз них - апохроматов удается сделать равными фокусные расстояния лишь для трех длин волн в видимой области спектра. Поэтому для работы в широкой области длин волн линзовые объективы не всегда пригодны. [59]
В инфракрасной области в подавляющем большинстве спектральных приборов используются не линзовые, а зеркальные объективы. Металлические покрытия в этой области спектра имеют высокую отражательную способность. Но иногда применение зеркальной оптики нежелательно по конструктивным соображениям: приборы с линзовыми объективами имеют меньшие габариты. [60]